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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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光学检测中的噪声与滤波:从原始数据到可靠测量结果
干涉仪连续测量同一片镜片10次,得到的面形RMS分别是0.021λ、0.019λ、0.022λ……这0.001~0.003λ的微小波动,就是测量噪声。当你要判定的公差是λ/50(0.02λ)时,噪声已经占了公差的5%~15%——它不再是"可以忽略的小数",而是决定测量结果可靠性的关键因素。噪声无处不在——探测器的光子噪声、电子噪声、环境的振动和气流、光源的不稳定。如何从含噪的原始数据中提取出可靠的面形信息,是光学检测数据处理的核心问题。本文从噪声来源、滤波方法和工程实践三个维度,介绍光学检测中的噪声处理。
넶0 2026-08-17 -
光学镀膜的膜层应力:对面形的影响与测量控制
一片镜片抛光到λ/20的完美面形,送进镀膜机,出来时面形变成了λ/10——问题不在镜片,在膜层应力。镀膜过程中沉积的薄膜内部存在固有应力(残余应力),当这层膜附着在镜片表面时,应力会"拉弯"镜片基底,使面形发生可测量的变化。镀膜应力是光学制造中一个"镀膜前后面形不一致"的元凶——对于高精度光学元件,这个应力导致的变形往往比镀膜本身引入的光学误差更显著。本文从膜层应力的来源、对面形的影响机制、测量方法和控制手段四个维度,系统介绍光学镀膜应力的工程理解。
넶0 2026-08-17 -
老 Nanoform 也能做定心车削:TRIOPTICS+Precitech 把测量数据直接接进 SPDT
光学镜头量产线上有个老问题:镜片本身定心测得挺好,一装进镜筒就歪。传统做法是测完偏心,把数据交给装调师傅慢慢垫、慢慢敲,运气不好还要拆出来返工。TRIOPTICS 和 Precitech 去年 10 月发布的一套整合方案,就是把这道"测完再装"的工序改成"测完直接车"——在单点金刚石车床(SPDT)上完成定心车削。
넶1 2026-08-17 -
干涉条纹密度与测量精度:高条纹密度下的相位提取挑战
打开干涉仪,视场里出现五条宽宽的干涉条纹——看起来很"舒服",容易读。换一片非球面透镜,视场里挤满了上百条细密的条纹——"这还能测吗?"干涉条纹的密度(Fringe Density)不仅是视觉上的差异——它直接决定了相移干涉术(PSI)的测量精度上限。条纹太稀疏,测量精度受限于探测器噪声;条纹太密集,超出探测器的采样极限(奈奎斯特极限),相位提取彻底失效。理解条纹密度与测量精度的关系,是做好干涉测量的第一课。本文从条纹密度的物理定义、奈奎斯特采样极限和工程实践三个维度,系统介绍高条纹密度下的测量挑战与应对策略。
넶5 2026-08-14
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